amplitudeThreshold": 0.1, — — "minimumAmplitudeThresholdDuration": 0 } This configuration is designed to record bats using a 250 kHz sample rate, recording using both a high-pass filter set at 60 kHz and amplitude threshold recording between 18:00 and 21:00. The LED is also disabled to prevent the device from being
von 2,5A (<10 ms) und einem Dauerstrom von 250 mA sollten sie die Ströme problemlos verkraften können. Der Wermutstropfen scheint somit nur der Leckstrom zu sein, welcher z.B. bei VR=10V und T=60 °C max. 20
M. B. schrieb im Beitrag #7946755: > Nach ein paar Versuchen war klar, dass die Schutzdioden BAT46WJ an den > OPV-Eingängen das Problem sind. Bei Schottky-Dioden bekommst du mit steigender Temperatur recht hohe Leckströme, die dir in die Suppe spucken. In Fig. 4. 'Reverse current as a function
F5 flashen? Kenne mich mit dem Flashen allerdings nicht aus. Habe hier eine USB-Platine mit CH341A-Chip, die hat MOSI, MISO, SCK, SDA, SCL und andere Anschlüsse, und den Aufdruck "All in One I2C/SPI/UART/MEM/EPP" Hier ein Amazon-Link dazu: https://www.amazon.com/CH341A-Serial-Adapter-Converter-Debugging
Dirk schrieb im Beitrag #7950760: > -autoexec.bat Der Rest von Windows95 hatte das noch. Diese Inhalte waren aber Dummy. Nur eine Datei mit Namen autoexec.bat und eine mit config.sys musste auf dem System sein. Hatten nur Platzhalterfunktion
supply voltage on pin BAT 5 12 27 V BAT supply current on pin BAT in sleep mode 1 3 8 A supply current on pin BAT in standby mode; bus recessive 100 400 1000 A supply current on pin BAT in normal slope mode; bus recessi100 400
noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT I V Current V > V , Excluding external loads 2 4 mA (VCC) CC CC CC(min) For BQ2057 and BQ2957C, I(VCCS) VCC Sleep current 3 6 V (BAT) V(min), V(BAT) – VCC ≥ 0.8 V For BQ2057T and BQ2957W, µA 10 V(BAT) ≥ V (min)V(BAT) V CC≥ 0.8 V IIB(BAT) Input bias current on BAT pinV (BAT) V(REG) 1 µA IIB(SNS) Input bias current on SNS pinV (SNS)= 5 V 5 µA I Input bias current on TS pin V = 5 V 5 µA IB(TS) (TS) Input bias current on COMP IIB(COMP) V (COMP)= 5 V 5 µA pin BATTERY
V ●RPROG =2.6KΩ, current mode 450 500 550 mA ●RPROG =1.3KΩ,current mode 950 1000 1050 mA BAT pin current IBAT (The condition of current mode is ●Standby mode: V BAT=4.2V 0 -2.5 -6 μA VBAT=3.9V) Shutdown mode, R PROG not connected - ±1 ±2 μA Sleep
von feuchter Wärme g e d oder Luftfeuchte ohne Kondensation beeinträchtigt. u2,5 o n n2,0 200 e s a n e S1,5 h i ä n 2.9 Innenwiderstand 1,0 (3) Innenwiderstand 100 f n I Der Innenwiderstand einer Batterie wird aus dem Span- 0,5 nungsverlauf bei Pulsbelastung berechnet. Wenn der 0,0 0% 20% 40% 60%
pin’s current to less than 2uA. BAT(Pin5): Battery Connection Pin. Connect the positive terminal of the battery to BAT pin. BAT pin draws less than 2uA current in chip disable mode or in sleep mode. BAT pin provides charge current
zusammen. Und es geht, ich arbeite gerade an der Restauration von Opas Canon Kamerasammlung (9 Stück A1, AE-1, AV-1....u.a.) fast alle fotofieren wieder....
ab und zu BLE-Unterstützung ESP32-C3: 0.005 mA (Schlaf) + 90 mA* 1/600 = 0.155 mA Laufzeit: 2400 mAh / 0.138 ≈ 645 Tage TPL5110: 0.000035 mA (Schlaf) + 90 * 1/600 = 0.150 mA Laufzeit: ≈ 667 Tage Kriechströme und Selbstentladung nicht eingerechnet
schrieb im Beitrag #8044853: > Christie schrieb im Beitrag #8044825: >> Im Power Off sind wir unter 1 nA. > > Sicher? Korrigiere, 0,021 µA also 21 nA
_ _ _ _ _ _{ { GND { { H H H H H H V V 9 2 4 3 8 A A A A A A F203 3 1 1 3 6 1 4 GND L L L L L L 1A5 H 0 A D D D D SB F F F F F F V_{BUS} C205 M 2 B V V V D U 33p 8 Y 7 NRST V V D PA0 14 V_{TEMP} V 15 5 U207 10u C220 R204 10k 60 PA1 16 V_{BACKUPBAT} R208
Spannungsripple am Ausgangskondensator bin ich überrascht. Die Simulation scheint bei der 1N5817 mit 50µA Ir zu rechnen, vermessen hatte ich ein Exemplar mit 5µA bei 5V. Bitte mal mit BAT42, 1N4148 und 1N4001 simulieren, womit das Minimum am höchsten ist. Oder mit 470nF und 470k das Minimum erhöhen.
. Schade, dass kein BAT42 Modell greifbar ist. Bei einer eigentlich schlechteren BAT46 habe ich gerade 0,05µA/5V gemessen. Aber auch mit der 1N4148 sollte es bei V+ 3,3V noch mit einem low level N-FET reichen das Funkmodul
Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7971294: > Aus dem PS7030 stammt wohl der Trafo 24v 2A: > https://media.elv.com/file/1990_01_10_labornetzteile.pdf Da wäre ein 30V/3A Trafo drin, mit zwei weiteren Wicklungen zu je 9V/0,5A.
zur Info: Das mit dem "riechen" ist seit Aussterben der Selengleichrichter vorbei... also seit gut 60 Jahren.
Thema; Swappiness und zRAM anpassen hmm - wir hätten glaub ich die Müöglichkeit wie folgt ..: a. Swappiness senken: Ein Wert von 10 oder 20 in /etc/sysctl.conf (statt oft 60) sollte dafür sorgen, dass Linux den echten Arbeitsspeicher länger nutzt und seltener auf die Festplatte auslagert. Und was
nämlich noch langsamer als -Partitionen, und gerade beim Swappen ist Langsamkeit besonders blöd. > a. Swappiness senken: Ein Wert von 10 oder 20 in /etc/sysctl.conf (statt > oft 60) sollte dafür sorgen, dass Linux den echten Arbeitsspeicher > länger nutzt und seltener auf die Festplatte auslagert
via PTC (S-8264A Series) SCP EB+ VDD RVDD CVDD SENSE R1 BAT1 C1 VC1 R2 S-8264A BAT2 C2 Series VC2 R3 FET BAT3 C3 VC3 CO R4 DP BAT4 C4 VSS C CTL CTL PTC EB− Figure 16 Cautions 1. The above connection example will not
1.190 10 V = 5V V = 5V V = 5V 1.188 V– = GND = 0V 9 V– = GND = 0V V–= GND = 0V T = 25°C 0.4 + )1.186 8 A A V = 3V ( ( V– = GND = 0V E1.184 7 T A ) E 0.3 L V 6 R V1.182 ( C V = 2V E R 5 Y 0.2 – N1.180 V 4 P V = GND = 0V R ∆ U F1.178 3 S R 0.1 1.176 2 1.174 1 0 1.172 0 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –60 –40
Erdrotationszeit" immer noch. In der Dateianlage sind die beiden Codierungen gegenübergestellt. MSF60 hat A und B-Code. Mich interessierte nur der A-Code, weil er mit einem umgemodelte DCF77-Decoder leichter realisierbar war. ciao gustav
Der momentane "Doppelimpuls" bei MSF60 nach Sekunde 1 deutet auf +0,1 Sekunde DUT Differenz. Zur Erklärung: MSF60 hat vier Austastlückenlängen: 0,5 s für Minutenbeginn 0,1 s für logisch Null im A- und B-Code 0,2 s für logisch Eins nur
) DD BAT o V BAT= 3.0V – 4.5V (for charge bump regulator circuit) o V CC = 7.5V – 16.5V (for Panel driving) Segment maximum source current: 240uA Common maximum sink current: 30mA Embedded 128 x 64 bit
) DD BAT o V BAT= 3.0V – 4.5V (for charge bump regulator circuit) o V CC = 7.5V – 16.5V (for Panel driving) Segment maximum source current: 240uA Common maximum sink current: 30mA Embedded 128 x 64 bit
Jalousiesteuerung in Reparatur. Darin ist ein Trafo der Fa. Hahn, BV 201 0145: 230 V -> 12 V; 50-60Hz; 0,35 VA; 29 mA; dauerhaft kurzschlussfest. Leerlaufspannung nach Angabe von Hahn: 20,8 V. Bei diesem Trafo messe ich folgende Eigenschaften: - 230-V-Wicklung: DC-Widerstand (Kupferdraht): 15
ansehen: Dort wird ja ebenfalls der 78/79 verwendet. Meine Siebkette sieht wie folgt aus: 4x BAT48 Brücke -> 1500µ -> 100n -> 78/79 -> 100n -> 100µ -> 100n (direkt am OPAmp) Bei 10mA Strom (höchstens), einem Worst-Case-PSRR des 78/79 von 37dB und des OPA2134 von 90dB sollte ich doch gut hinkommen
einem Forum ist in dem Ruhe herrscht, dann meld dich ab. > solche Leute waren schon zur Schulzeit a > pain in the ass, sie lernen nie. Bzgl. "Schmerz im A*" ..., wie sagen manche: "Ein Tritt in den Hintern ist auch ein Schritt vorwärts." </offtopic>
oder die sind bekift. > > Werr das liehst brauch nich mer kifen 🤪 Ich klaube du bis das Ober A.
Guten Morgen, ich habe mein Setup heute in meiner Wohnung aufgebaut: a) AKG C 1000 S MKIV mit 2x 1,5 V neuen Bat, 0 dB (Pad) und LowPass Filter aktiv. Mit standart Nieren Charakteristik b) Triton Audio FetHead - direkt am AKG C 1000 S angeschlossen c) König & Meyer 260
Beitrag #8042641: > Guten Morgen, > ich habe mein Setup heute in meiner Wohnung aufgebaut: > > a) AKG C 1000 S MKIV mit 2x 1,5 V neuen Bat, 0 dB (Pad) und LowPass > Filter aktiv. Mit standart Nieren Charakteristik > b) Triton Audio FetHead - direkt am AKG C 1000 S angeschlossen > c) König &
output power: 3600 W • Max. voltage per output: 80 V • Max. current per output: 50 A • Up to 480 V or 300 A in Multi-Device mode • Intuitive, price-transparent online product configurator [/c] Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Newsmeldung lässt sich der Konfigurator
Fehler von 100µA besitzt, ist der angezeigte Wert gewürfelt - sorry. Selbst innerhalb von 24h bei 1°C Temperierung hat das Gerät dort immer noch einen spezifizierten Messfehler von 60µA. Da muss man also schon einmal
schon 47uA angezeigt. Für mich waren Bereiche im mA-Bereich schon eher lächerlich, weil sich bei mir Ströme normal über 500A gehen und auch über 1000A sind keine Seltenheit. Daher war mA schon Luxus und ich
A N N N N N N N 10K A A A E D D D D D D D 3 9 3 5 7 8 3 8 4 9 3 U8 6 6 1 1 2 2 3 3 5 1 4 3 + C58 PHY_RESET_N 2 VDD OUT 1 CLK_25MHZ 10UF GND CONT 16v BAT54A/SOT 2 25MHZ A A HPSDR Copyright 2012 - Kevin
Nick schrieb im Beitrag #8007084: > K.A. was das kostet. Für Privatanwender / Hobbyisten? Zu viel. (irgendwas im oberen kEuro-Bereich...) > Von Keil gibts glaub ich eine freie (und > eingeschränkte) Version. Zum Glauben geht man in
aber nach neumodischen Standards - z.B. OOP aus den 80ern statt strukturierter Programmierung aus den 60ern?
R R R R R V V V 32 D2 M 19 R 2 PB7(XTAL2/TOSC2/PCINT7) D3 - Y C2 C2 PD0(RXD/PCINT16) 30 31 D4 O L A220 PD1(TXD/PCINT17) 31 30 D5 D P 22p 4 VCC PD2(INT0/PCINT18) 32 29 D6 A I C12 6 VCC PD3(INT1/OC2B/PCINT19) 1 28 D7 E D A11 u PD4(T0/XCKPCINT20) 2 U N N P D D +5V 0 0 18 9 V V C C G V + 1 1 20 AVCC PD5(T1/OC0B/PCINT21) 10 2 2 2 2 2 2 n AREF PD6(AIN0/OC0A/PCINT22) 11 1 6 1 PD7(AIN1/PCINT23) C C 3 C PB0(ICP1/CLKO/PCINT0) 12 PB1(OC1A/PCINT1) 13 5 T6 21 AGND PB2(SS/OC1B/PCINT2) 14 + BSS123 2 4 PB3(MOSI/OC2A/PCINT3) 15 X6 R 2 3 GND PB4(MISO/PCINT4) 16 1 2
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Das freut mich sehr :)
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